20、迁移式用户界面分类法详解

迁移式用户界面分类法详解

在当今多设备交互的时代,用户界面的迁移变得至关重要。下面我们将详细探讨迁移式用户界面的各个维度。

1. 迁移触发类型

迁移触发类型主要分为按需迁移和自动触发迁移。
- 按需迁移:大多数现有方法仅支持按需迁移。例如,CamNote 应用程序在用户调整窗口大小时支持按需迁移,并为用户提供可视化机制,让用户了解迁移状态。ICrafter 方法中,迁移请求类型也仅为按需迁移,用户需为特定服务和特定设备请求用户界面。还有一些方法允许用户在浏览器中保存和恢复多个独立的 Web 会话快照,并在以后随时继续任何已保存的会话。
- 自动触发迁移:如 ISTI 迁移方法,既支持按需迁移,也支持自动触发迁移。

2. 迁移类型

我们确定了五种迁移类型,具体如下:
| 迁移类型 | 描述 |
| — | — |
| 全量迁移 | 允许用户更换与应用程序交互的设备,系统负责保持交互连续性并支持界面适应不同平台。 |
| 部分迁移 | 可迁移用户界面的一部分,其余部分留在源设备。部分控制迁移中,迁移发生的部分有明确区分(一个用于用户交互,一个用于信息展示)。 |
| 分布式迁移 | 迁移后用户界面完全分布在两个或更多设备上,与原本生成的分布式用户界面不同。 |
| 聚合式迁移 | 将多个源设备的界面组合到单个目标设备的用户界面中。 |
| 多设备迁移 | 迁移过程的源和目标都是多个设备。 |

3. 迁移模式数量/组合

迁移过程涉及的模式主要有以下几种:
- 单模式:迁移涉及的设备采用相同的交互模式。
- 跨模

求响应动态冰蓄冷系统与求响应策略的优化研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕求响应动态冰蓄冷系统及其优化策略展开研究,结合Matlab代码实现,探讨了在电力求侧管理背景下,冰蓄冷系统如何通过优化运行策略参与求响应,以实现削峰填谷、降低用电成本和提升能源利用效率的目标。研究内容包括系统建模、负荷预测、优化算法设计(如智能优化算法)以及多场景仿真验证,重点分析不同求响应机制下系统的经济性和运行特性,并通过Matlab编程实现模型求解与结果可视化,为实际工程应用提供理论支持和技术路径。; 适合人群:具备一定电力系统、能源工程或自动化背景的研究生、科研人员及从事综合能源系统优化工作的工程师;熟悉Matlab编程且对求响应、储能优化等领域感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①用于高校科研中关于冰蓄冷系统与求响应协同优化的课题研究;②支撑企业开展楼宇能源管理系统、智慧园区调度平台的设计与仿真;③为政策制定者评估求响应措施的有效性提供量化分析工具。; 阅读建议:建议读者结合文中Matlab代码逐段理解模型构建与算法实现过程,重点关注目标函数设定、约束条件处理及优化结果分析部分,同时可拓展应用其他智能算法进行对比实验,加深对系统优化机制的理解。
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